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全自动原子吸收分光光度计 推荐咨询 上海仪电分析仪器供应

信息介绍 / Information introduction

目前原子吸收法已用来测定地质样品中70多种元素,全自动原子吸收分光光度计,并且大部分能够达到足够的灵敏度和比较好的精密度。钢铁、合金和高纯金属中多种的痕量元素的分析现在也多用原子吸收法。原子吸收在食品分析中越来越普遍。食品和饮料中的20多种元素已有满意的原子吸收分析方法。生化和临床样品中必需元素和有害元素的分析现已采用原子吸收法。有关石油产品、陶瓷,全自动原子吸收分光光度计、农业样品,全自动原子吸收分光光度计、药物和涂料中金属元素的原子吸收分析的文献报道近些年来越来越多。水体和大气等环境样品的微量金属元素分析已成为原子吸收分析的重要领域之一。利用间接原子吸收法尚可测定某些非金属元素。试液提升量:提升量大小影响到灵敏度高低。全自动原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计的故障及排除:一、总电源指示灯不亮。故障原因:1、仪器电源线断路或接触不良;2、仪器保险丝熔断、3、保险管接触不良。排除方法:1.将电源线接好,压紧插头。2.更换保险丝。3.卡紧保险管使接触良好。二、初始化中波长电机出现"X"。故障原因:1.空心阴极灯是否安装;2.光路中有物体遮挡;3.通信系统联系中断。排除方法:1.重新安装灯;2.取出光路中的遮挡物;3.重新启动仪器。三、元素灯不亮。故障原因:1.电源线是否脱焊;2.灯电源插座是否松动;3.灯坏了。排除方法:1.重新安装灯;2.更换灯位;3.换灯。四、寻峰时能量过低,能量超上限。故障原因:1.元素灯不亮。2.元素灯位置不对;3.灯老化。排除方法:1.重新安装空心阴极灯;2.重设灯位;3.更换新灯。学校原子吸收分光光度计单价子吸收分光光度计使用的标准溶液在4℃温度下可保存较长时间,放置室温后可正常使用。

原子吸收分光光度计雾化器长处和毛病处理:1、限流进液管阻塞,一般堵在进口处,可用手指除掉,或用压缩空气反向吹通,或用注射器反向灌水。2、吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气泡,阻力比较大使吸入中止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。3、雾化器内管阻塞:长堵在接近喷口处,取下撞击球帽,用压缩空气或注射器反向灌水冲掉阻塞物,决不行用金属丝捅,不然将损坏雾化器。4、喷口气流通道阻塞:可取下撞击球帽用反向气流或水冲刷,也可用注射器灌水冲刷。

原子吸收分光光度计怎样用才正确:该岗位群主要是散布于冶金、环保、食物、制药、医疗卫生、化学、化工、农业等领域,主要从事环境和产品中金属物质的检验以及科学研制的质量操控等工作。原子吸收分光光度计操作员的工作内容主要为样品中金属物质的处理和检测,以重金属检测为主,需熟练掌握仪器的使用,能对仪器进行根本的保护。1.定性剖析:判别样品中是否含有目标金属物质或对样品进行纯度判别。2.定量剖析:金属产品中各种成分的含量剖析,环境中的金属污染物质量剖析,食物中铅镉汞等有害金属物质检测,精细化学品中有害金属剖析,药品中杂质金属离子含量剖析等。3.成果处理:对检测成果进行数据处理,给出标准化陈述。4.仪器保护:能对仪器进行校检,能对仪器进行日常保护与保养。原子吸收分光光度计的安全运用留意事项:确认水封无误时方可开机燃烧。

原子吸收分光光度计常见十故障解决方法:1、故障现象:燃烧缝偏离光轴,造成灵敏度下降。产生原因:由于经常对燃烧器进行清洗和调整,难免使燃烧缝偏离了光轴,致使阴极灯射出的光束不能完全照射到原子蒸汽中去,使检测灵敏度下降,这种隐蔽性比较强的故障往往被使用者忽略。排除方法:(1)使用铜灯(或其他灯),只通空气,不点火;边吸入蒸馏水边前后调整燃烧头的位置,使仪器的透过率较小或背景吸光度较大。这样做的依据是:使汽化的样品密度较大的区域被调整到光轴中心,已达到较佳吸收状态。此种方法称为“冷吸收法”。(2)将仪器自带或者自制的光轴校准器具插在燃烧缝中,来校准燃烧器与光轴的相对位置。注意:有燃烧器前后调整旋钮的仪器调整较为简便,无此设备的仪器麻烦一些。2、故障现象:冷却循环水温度过低,致使燃烧缝结露造成不易点火或火焰分叉故障。产生原因:当冷却循环水的温度远远低于室内温度时,燃烧器的温度同样低于室内温度,于是,当被汽化的样品经过燃烧缝时,比较多样品因受急速降温所形成的水珠被潴留在缝。生化和临床样品中必需元素和有害元素的分析现已采用原子吸收法。学校原子吸收分光光度计单价

原子吸收分光度计分析样品优点:灵敏度高。全自动原子吸收分光光度计

原子吸收分光光度计光谱搅扰:光谱搅扰包含谱线堆叠、光谱通带内存在非吸收线、原子化池内的直流发射、分子吸收、光散射等。当采用锐线光源和交流调制技能时,**种要素一般能够不予考虑,首要考虑分子吸收和光散射的影响,它们是构成光谱背景的首要要素。电感耦合等离子发射光谱仪:是以射频发生器供给的高频能量加到感应耦合线圈上,并将等离子炬管置于该线圈中间,因而在炬管中发生高频电磁场,用微电火花点燃,使通入炬管中的氩气电离,发生电子和离子而导电,导电的气体受高频电磁场效果,构成与耦合线圈同心的涡流区,强壮的电流发生的高热,从而构成火炬形状的并可以自我克制的等离子体,由于高频电流的趋肤效应及内管载气的效果,使等离子体呈环状结构。全自动原子吸收分光光度计

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